2024-2025学年邱县高三(最后冲刺)数学试卷含解析
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这是一份2024-2025学年邱县高三(最后冲刺)数学试卷含解析,共6页。试卷主要包含了设,,则“”是“”的等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.函数的部分图象大致为( )
A.B.
C.D.
2.如图,在三棱柱中,底面为正三角形,侧棱垂直底面,.若分别是棱上的点,且,,则异面直线与所成角的余弦值为( )
A.B.C.D.
3.若的二项式展开式中二项式系数的和为32,则正整数的值为( )
A.7B.6C.5D.4
4.过抛物线的焦点的直线交该抛物线于,两点,为坐标原点.若,则直线的斜率为( )
A.B.C.D.
5.执行如图所示的程序框图,若输入,,则输出的( )
A.4B.5C.6D.7
6.若的展开式中含有常数项,且的最小值为,则( )
A.B.C.D.
7.已知曲线的一条对称轴方程为,曲线向左平移个单位长度,得到曲线的一个对称中心的坐标为,则的最小值是( )
A.B.C.D.
8.在中,在边上满足,为的中点,则( ).
A.B.C.D.
9.设,,则“”是“”的
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
10.设函数若关于的方程有四个实数解,其中,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
11.2020年是脱贫攻坚决战决胜之年,某市为早日实现目标,现将甲、乙、丙、丁4名干部派遺到、、三个贫困县扶贫,要求每个贫困县至少分到一人,则甲被派遣到县的分法有( )
A.6种B.12种C.24种D.36种
12.设函数定义域为全体实数,令.有以下6个论断:
①是奇函数时,是奇函数;
②是偶函数时,是奇函数;
③是偶函数时,是偶函数;
④是奇函数时,是偶函数
⑤是偶函数;
⑥对任意的实数,.
那么正确论断的编号是( )
A.③④B.①②⑥C.③④⑥D.③④⑤
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在直角坐标系中,某等腰直角三角形的两个顶点坐标分别为,函数的图象经过该三角形的三个顶点,则的解析式为___________.
14.如图,四面体的一条棱长为,其余棱长均为1,记四面体的体积为,则函数的单调增区间是____;最大值为____.
15.已知函数,若对于任意正实数,均存在以为三边边长的三角形,则实数k的取值范围是_______.
16.已知F为双曲线的右焦点,过F作C的渐近线的垂线FD,D为垂足,且(O为坐标原点),则C的离心率为________.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(12分)设函数,,.
(1)求函数的单调区间;
(2)若函数有两个零点,().
(i)求的取值范围;
(ii)求证:随着的增大而增大.
18.(12分)已知,其中.
(1)当时,设函数,求函数的极值.
(2)若函数在区间上递增,求的取值范围;
(3)证明:.
19.(12分)椭圆的右焦点,过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的弦长为.
(1)求椭圆的方程;
(2)过点且斜率不为0的直线与椭圆交于,两点.为坐标原点,为椭圆的右顶点,求四边形面积的最大值.
20.(12分)已知等差数列满足,公差,等比数列满足,,.
求数列,的通项公式;
若数列满足,求的前项和.
21.(12分)已知,.
(1)当时,证明:;
(2)设直线是函数在点处的切线,若直线也与相切,求正整数的值.
22.(10分)已知正项数列的前项和.
(1)若数列为等比数列,求数列的公比的值;
(2)设正项数列的前项和为,若,且.
①求数列的通项公式;
②求证:.
参考答案
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.B
【解析】
图像分析采用排除法,利用奇偶性判断函数为奇函数,再利用特值确定函数的正负情况。
【详解】
,故奇函数,四个图像均符合。
当时,,,排除C、D
当时,,,排除A。
故选B。
图像分析采用排除法,一般可供判断的主要有:奇偶性、周期性、单调性、及特殊值。
2.B
【解析】
建立空间直角坐标系,利用向量法计算出异面直线与所成角的余弦值.
【详解】
依题意三棱柱底面是正三角形且侧棱垂直于底面.设的中点为,建立空间直角坐标系如下图所示.所以,所以.所以异面直线与所成角的余弦值为.
故选:B
本小题主要考查异面直线所成的角的求法,属于中档题.
3.C
【解析】
由二项式系数性质,的展开式中所有二项式系数和为计算.
【详解】
的二项展开式中二项式系数和为,.
故选:C.
本题考查二项式系数的性质,掌握二项式系数性质是解题关键.
4.D
【解析】
根据抛物线的定义,结合,求出的坐标,然后求出的斜率即可.
【详解】
解:抛物线的焦点,准线方程为,
设,则,故,此时,即.
则直线的斜率.
故选:D.
本题考查了抛物线的定义,直线斜率公式,属于中档题.
5.C
【解析】
根据程序框图程序运算即可得.
【详解】
依程序运算可得:
,
故选:C
本题主要考查了程序框图的计算,解题的关键是理解程序框图运行的过程.
6.C
【解析】
展开式的通项为
,因为展开式中含有常数项,所以,即为整数,故n的最小值为1.
所以.故选C
点睛:求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略
(1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第项,再由特定项的特点求出值即可.
(2)已知展开式的某项,求特定项的系数.可由某项得出参数项,再由通项写出第项,由特定项得出值,最后求出其参数.
7.C
【解析】
在对称轴处取得最值有,结合,可得,易得曲线的解析式为,结合其对称中心为可得即可得到的最小值.
【详解】
∵直线是曲线的一条对称轴.
,又.
.
∴平移后曲线为.
曲线的一个对称中心为.
.
,注意到
故的最小值为.
故选:C.
本题考查余弦型函数性质的应用,涉及到函数的平移、函数的对称性,考查学生数形结合、数学运算的能力,是一道中档题.
8.B
【解析】
由,可得,,再将代入即可.
【详解】
因为,所以,故
.
故选:B.
本题考查平面向量的线性运算性质以及平面向量基本定理的应用,是一道基础题.
9.A
【解析】
根据对数的运算分别从充分性和必要性去证明即可.
【详解】
若, ,则,可得;
若,可得,无法得到,
所以“”是“”的充分而不必要条件.
所以本题答案为A.
本题考查充要条件的定义,判断充要条件的方法是:
① 若为真命题且为假命题,则命题p是命题q的充分不必要条件;
② 若为假命题且为真命题,则命题p是命题q的必要不充分条件;
③ 若为真命题且为真命题,则命题p是命题q的充要条件;
④ 若为假命题且为假命题,则命题p是命题q的即不充分也不必要条件.
⑤ 判断命题p与命题q所表示的范围,再根据“谁大谁必要,谁小谁充分”的原则,判断命题p与命题q的关系.
10.B
【解析】
画出函数图像,根据图像知:,,,计算得到答案.
【详解】
,画出函数图像,如图所示:
根据图像知:,,故,且.
故.
故选:.
本题考查了函数零点问题,意在考查学生的计算能力和应用能力,画出图像是解题的关键.
11.B
【解析】
分成甲单独到县和甲与另一人一同到县两种情况进行分类讨论,由此求得甲被派遣到县的分法数.
【详解】
如果甲单独到县,则方法数有种.
如果甲与另一人一同到县,则方法数有种.
故总的方法数有种.
故选:B
本小题主要考查简答排列组合的计算,属于基础题.
12.A
【解析】
根据函数奇偶性的定义即可判断函数的奇偶性并证明.
【详解】
当是偶函数,则,
所以,
所以是偶函数;
当是奇函数时,则,
所以,
所以是偶函数;
当为非奇非偶函数时,例如:,
则,,此时,故⑥错误;
故③④正确.
故选:A
本题考查了函数的奇偶性定义,掌握奇偶性定义是解题的关键,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
结合题意先画出直角坐标系,点出所有可能组成等腰直角三角形的点,采用排除法最终可确定为点,再由函数性质进一步求解参数即可
【详解】
等腰直角三角形的第三个顶点可能的位置如下图中的点,其中点与已有的两个顶点横坐标重复,舍去;若为点则点与点的中间位置的点的纵坐标必然大于或小于,不可能为,因此点也舍去,只有点满足题意.此时点为最大值点,所以,又,则,所以点,之间的图像单调,将,代入的表达式有
由知,因此.
故答案为:
本题考查由三角函数图像求解解析式,数形结合思想,属于中档题
14.(或写成)
【解析】
试题分析:设,取中点则,因此,所以,因为在单调递增,最大值为所以单调增区间是,最大值为
考点:函数最值,函数单调区间
15.
【解析】
根据三角形三边关系可知对任意的恒成立,将的解析式用分离常数法变形,由均值不等式可得分母的取值范围,则整个式子的取值范围由的符号决定,故分为三类讨论,根据函数的单调性求出函数值域,再讨论,转化为的最小值与的最大值的不等式,进而求出的取值范围.
【详解】
因为对任意正实数,都存在以为三边长的三角形,
故对任意的恒成立,
,令,
则,
当,即时,该函数在上单调递减,则;
当,即时,,
当,即时,该函数在上单调递增,则,
所以,当时,因为,,
所以,解得;
当时,,满足条件;
当时,,且,
所以,解得,
综上,,
故答案为:
本题考查参数范围,考查三角形的构成条件,考查利用函数单调性求函数值域,考查分类讨论思想与转化思想.
16.2
【解析】
求出焦点到渐近线的距离就可得到的等式,从而可求得离心率.
【详解】
由题意,一条渐近线方程为,即,
∴ ,由得,
∴,,∴.
故答案为:2.
本题考查求双曲线的离心率,解题关键是求出焦点到渐近线的距离,从而得出一个关于的等式.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(1)见解析;(2)(i)(ii)证明见解析
【解析】
(1)求出导函数,分类讨论即可求解;
(2)(i)结合(1)的单调性分析函数有两个零点求解参数取值范围;(ii)设,通过转化,讨论函数的单调性得证.
【详解】
(1)因为,所以
当时,在上恒成立,所以在上单调递增,
当时,的解集为,的解集为,
所以的单调增区间为,的单调减区间为;
(2)(i)由(1)可知,当时,在上单调递增,至多一个零点,不符题意,当时,因为有两个零点,所以,解得,因为,且,所以存在,使得,又因为,设,则,所以单调递增,所以,即,因为,所以存在,使得,综上,;(ii)因为,所以,因为,所以,设,则,所以,解得,所以,所以,设,则,设,则,所以单调递增,所以,所以,即,所以单调递增,即随着的增大而增大,所以随着的增大而增大,命题得证.
此题考查利用导函数处理函数的单调性,根据函数的零点个数求参数的取值范围,通过等价转化证明与零点相关的命题.
18.(1)极大值,无极小值;(2).(3)见解析
【解析】
(1)先求导,根据导数和函数极值的关系即可求出;
(2)先求导,再函数在区间上递增,分离参数,构造函数,求出函数的最值,问题得以解决;
(3)取得到,取,可得
,累加和根据对数的运算性和放缩法即可证明.
【详解】
解:(1)当时,设函数,则
令,解得
当时,,当时,
所以在上单调递增,在上单调递减
所以当时,函数取得极大值,即极大值为,无极小值;
(2)因为,
所以,
因为在区间上递增,
所以在上恒成立,
所以在区间上恒成立.
当时,在区间上恒成立,
当时,,
设,则在区间上恒成立.
所以在单调递增,则,
所以,即
综上所述.
(3)由(2)可知当时,函数在区间上递增,
所以,即,
取,则
.
所以
所以
此题考查了参数的取值范围以及恒成立的问题,以及不等式的证明,构造函数是关键,属于较难题.
19.(1)(2)最大值.
【解析】
(1)根据通径和即可求
(2)设直线方程为,联立椭圆,利用,用含的式子表示出,用换元,
可得,最后用均值不等式求解.
【详解】
解:(1)依题意有,,,所以椭圆的方程为.
(2)设直线的方程为,联立,得.
所以,.
所以
.
令,则,
所以,因,则,所以,当且仅当,即时取得等号,
即四边形面积的最大值.
考查椭圆方程的求法和椭圆中四边形面积最大值的求法,是难题.
20.,;.
【解析】
由,公差,有,,成等比数列,所以,解得.进而求出数列,的通项公式;
当时,由,所以,当时,由,,可得,进而求出前项和.
【详解】
解:由题意知,,公差,有1,,成等比数列,
所以,解得.
所以数列的通项公式.
数列的公比,其通项公式.
当时,由,所以.
当时,由,,
两式相减得,
所以.
故
所以的前项和
,.
又时,,也符合上式,故.
本题主要考查等差数列和等比数列的概念,通项公式,前项和公式的应用等基础知识;考查运算求解能力,方程思想,分类讨论思想,应用意识,属于中档题.
21.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)令,求导,可知单调递增,且,,因而在上存在零点,在此取得最小值,再证最小值大于零即可.
(2)根据题意得到在点处的切线的方程①,再设直线与相切于点, 有,即,再求得在点处的切线直线的方程为 ②由①②可得,即,根据,转化为,,令,转化为要使得在上存在零点,则只需,求解.
【详解】
(1)证明:设,
则,单调递增,且,,
因而在上存在零点,且在上单调递减,在上单调递增,
从而的最小值为.
所以,即.
(2),故,
故切线的方程为①
设直线与相切于点,注意到,
从而切线斜率为,
因此,
而,从而直线的方程也为 ②
由①②可知,
故,
由为正整数可知,,
所以,,
令,
则,
当时,为单调递增函数,且,从而在上无零点;
当时,要使得在上存在零点,则只需,,
因为为单调递增函数,,
所以;
因为为单调递增函数,且,
因此;
因为为整数,且,
所以.
本题主要考查导数在函数中的综合应用,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于难题.
22.(1);(2)①;②详见解析.
【解析】
(1)依题意可表示,,相减得,由等比数列通项公式转化为首项与公比,解得答案,并由其都是正项数列舍根;
(2)①由题意可表示,,两式相减得,由其都是正项并整理可得递推关系,由等差数列的通项公式即可得答案;
②由已知关系,表示并相减即可表示递推关系,显然当时,成立,当,时,表示,由分组求和与正项数列性质放缩不等式得证.
【详解】
解:(1)依题意可得,,两式相减,得,所以,
因为,所以,且,解得.
(2)①因为,所以,
两式相减,得,即.
因为,所以,即.
而当时,,可得,故,
所以对任意的正整数都成立,
所以数列是等差数列,公差为1,首项为1,
所以数列的通项公式为.
②因为,所以,两式相减,得,即,
所以对任意的正整数,都有.
令,
而当时,显然成立,
所以当,时,
,
所以,即,
所以,得证.
本题考查由前n项和关系求等比数列公比,求等差数列通项公式,还考查了由分组求和表示数列和并由正项数列放缩证明不等式,属于难题.
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